Дипломная (вкр): Разработка программного продукта обеспечивающего экспорт спецификации из приложения PartList

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Тепловыделения от ПЭВМ и источников искусственного освещения определяются по формуле:

 (6.9)

где Q - тепловыделения, Вт;- суммарная мощность устройств, Вт;

n - коэффициент тепловых потерь

( n=0,7 для ПЭВМ, n=0,55 для люминесцентных ламп).

Тепловыделения от 3-х ПЭВМ составит

Тепловыделения от 6-ти ламп ЛТБ-40 составят:

В тёплый период года необходимо также учитывать тепловыделения от солнечной радиации. Рассматриваемое помещение находится на третьем этаже двухэтажного здания, окна ориентированы на восток и имеют двойное остекление в деревянной раме. Поэтому тепловыделения от солнечной радиации можно определить по формуле:

 (6.10)

где - тепловыделения от солнечной радиации, Вт;

S - площадь остекления, м2;- тепловыделения через 1 м2 поверхности остекления, Вт/м2;

h - коэффициент учёта характера остекления.

В рассматриваемом случае S= 4 м2, q = 145 Вт/ м2, h = 1,15.

Тогда по 5.10:

Суммарные избыточные тепловыделения

Объём приточного воздуха, необходимого для поглощения избытков тепла определяется по формуле:

 (6.11)

где G - объём приточного воздуха, м3/ч;- теплоизбытки, Вт;р - удельная теплоёмкость воздуха (1000 Дж/(кг ));

r - плотность воздуха (1,2 кг/м3);

- температура удаляемого воздуха, ;

 - температура приточного воздуха, .

Температура приточного воздуха в тёплый период года для широты Воронежа принимается равной 20 . Температура удаляемого воздуха определяется по формуле:

 (6.12)

где  - температура удаляемого воздуха, ;

 - оптимальная температура воздуха в рабочей зоне (23 );- температурный градиент ( 1 /м);- высота помещения (2,7 м).

 = 23 + 1  (2,7-2) = 23,7 .

Тогда по формуле 6.11 имеем:

Проведём расчёт принудительной внешнеобменной приточной вентиляции для указанного помещения. Вентиляционная система состоит из следующих элементов:

приточной камеры, в состав которой входят вентилятор с электродвигателем, калорифер для подогрева воздуха в холодное время года и жалюзийная решётка для регулирования объёма поступающего воздуха;

круглого стального воздуховода длиной 1,5 м;

воздухораспределителя ВП для подачи воздуха в помещение.

Потери давления в вентиляционной системе определяются по формуле:

 (6.13)

где H - потери давления, Па;- удельные потери давления на трение в воздуховоде, Па/м;- длина воздуховода, м;

x - суммарный коэффициент местных потерь в системе;- скорость воздуха (V=3 м/с);

r - плотность воздуха ( r=1,2 кг/ м3).

Необходимый диаметр воздуховода для данной

вентиляционной системы:

Принимаем в качестве диаметра ближайшую cтандартную величину - 0,45 м. Для воздуховода данного диаметра удельные потери давления на трение R=0,24 Па/м.

Местные потери возникают в жалюзийной решётке (x=1,2), воздухораспределителе (x=1,4) и калорифере (x=2,2). Тогда суммарный коэффициент x = 1,2+1,4+2,2 = 4,8.

Тогда по формуле 6.13 имеем:

С учётом 10%-ого запаса


.5 Требования по пожарной безопасности

Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и источника загорания (импульса). Окислителем может быть не только кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и т.д.

Особенностью современных ПЭВМ является очень высокая плотность размещения электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются соединительные провода, коммутационные кабели и так далее. При протекании по ним электрического тока выделяется значительное количество теплоты, что может привести к повышению температуры отдельных узлов до 80-100 °С, что, в свою очередь, может привести к возникновению пожара.

Для большинства помещений вычислительного центра установлена категория пожарной опасности В. В зависимости от пределов огнестойкости строительных конструкций установлены 8 степеней огнестойкости зданий. Учитывая высокую стоимость электронного оборудования, а также категорию пожарной опасности, здания, в которых предусмотрено размещение ПЭВМ, должны быть I или II степеней огнестойкости.

В помещениях должны находиться планы эвакуации людей на случай пожара (План эвакуации). Необходимо строгое соблюдение мер противопожарной безопасности на рабочих местах.

Число эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа зданий определяется расчетом, но должно составлять не менее двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточенно. При этом лифты и другие механические средства транспортирования людей при расчетах не учитывают. Ширина участков путей эвакуации должна быть не менее 1 м, а дверей на путях эвакуации не менее 0.8м. Ширина наружных дверей лестничных клеток должна быть не менее ширины марша лестницы, высота прохода на путях эвакуации - не менее 2 м. При проектировании зданий и сооружений для эвакуации людей должны предусматриваться следующие виды лестничных клеток и лестниц: незадымляемые лестничные клетки (сообщающиеся с наружной воздушной зоной или оборудованные техническими устройствами для подпора воздуха); закрытые клетки с естественным освещением через окна в наружных стенах; закрытые лестничные клетки без естественного освещения; внутренние открытые лестницы (без ограждающих внутренних стен); наружные открытые лестницы. Для зданий с перепадами высот следует предусматривать пожарные лестницы.

Рисунок 6.1 - План эвакуации из производственного помещения

Помещение машинного зала должно быть оборудовано пожарными извещателями, которые позволяют оповестить дежурный персонал о пожаре. Пожарные извещатели преобразуют неэлектрические физические величины (излучение тепловой или световой энергии, движение частиц дыма) в электрические, которые в виде сигнала определенной формы направляются по проводам на приемную станцию.

В качестве пожарных извещателей в машинном зале устанавливаются дымовые фотоэлектрические извещатели типа ИДФ-1 или ДИП-1. Исходя из высоты потолка (4 м) и площади помещения (30-40 м2) по нормам достаточно одного извещателя на машинный зал. Эти устройства характеризуются высокой скоростью и надежностью срабатывания и работают на принципе рассеяния частицами дыма теплового излучения.

Основные способы пожаротушения:

§   охлаждение очага горения или горящего материала ниже определенных температур;

§   изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода в воздухе путем разбавления негорючими газами;

§   механический срыв пламени сильной струей воды или газа; торможение (ингибирование) скорости реакции окисления;

§   создание условий огнепреграждения, при которых пламя распространяется через узкие каналы, сечение которых ниже установленного диаметра.

К средствам тушения относятся огнетушащие вещества и составы. В качестве средств тушения используют воду, пены (воздушно-механические различной кратности и химические), представляющие собой коллоидные системы, состоящие из пузырьков воздуха или диоксида углерода; инертные газовые разбавители (диоксид углерода, азот, аргон, водяной пар, дымовые газы); гомо- геновые ингибиторы, низкокипящие гологеноуглероды-хлодоны; гетерогенные ингибиторы - огнетушашие порошки; комбинированные составы.

Для тушения обычных твердых материалов (дерево, уголь, бумага резина, текстиль и др.) используют все виды средств, прежде всего вода.

Для тушения плавящихся при нагреве материалов (каучук, стеарин и др.) используют распыленную воду, пену, хладоны, порошки.

Для тушения горючих материалов, в т.ч. сжиженных, используются газовые составы, порошки, вода - для охлаждения оборудования.

Для тушения металла и их сплавов, металлосодержащих соединений используются только порошки.

Для тушения электроустановок под напряжением используются хладоны, порошки, диоксид углерода.

В помещении в целях обеспечения пожарной безопасности предусмотрено:

-        щит пожарный открытый;

         2 порошковых огнетушителя ОП-5;

-        углекислотный огнетушитель ОУ-2;

-        воздушно-пенный огнетушитель ОВП-4;

         ящик пожарный с песком;

         лопата;

         2 конусообразных ведра.

.6 Экологичность проекта

В помещении, в котором осуществлялась работа над дипломным проектом используется оборудование, соответствующее международным стандартам по электромагнитным излучениям. Бытовые отходы утилизируются коммунальной службой. Для ПЭВМ требуется осуществлять техническое обслуживание и модернизацию, что положительным образом скажется на показателях экологичности, а также продлит ее срок службы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предприятиям, разрабатывающим изделия при помощи Creo, для подготовки документации необходимо иметь в своем распоряжении возможность использования общеупотребительного формата данных. Применение связки технологий XML и XSL, позволяющих отделить форму от содержания, даёт возможность упростить процесс преобразования данных. Получив документ в формате XML, можно использовать его для преобразования в PDF, либо в другой общеупотребительный формат.

В рамках настоящей дипломной работы были разработаны:

-       структура xml-представления спецификации;

-       шаблоны XSL для групповой спецификации по ГОСТ 2.113 - 75;

-       программу-конвертер, выполняющую преобразование xml-файла в промежуточный файл рассматриваемого формата, а также реализующую интерфейс между пользователем и программными средствами, выполняющими дальнейшее преобразование (с использованием xsl-шаблонов).

Для разработанного приложения и используемых им компонент был создан инсталляционный пакет, упрощающий процесс установки.

Результатом использования разработанных программных средств явилось получение спецификации в формате PDF удовлетворяющей нормам ГОСТ 2.113 - 75.

Проведённые экономические расчёты доказали эффективность применения разработанных программных средств на предприятиях.

Были приведены нормы и правила, при соблюдении которых (в компьютерных лабораториях), риск возникновения профессиональных заболеваний ничтожно мал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.   С.Н.Смирнов, XML и JDBC. Практическое введение, Гелиос АРВ, 2010г., 188с.

2.      Джо Грэй, Динар Дальви, Фредрик Нормен, XML.NET, Лори, 2012г., 642с.

3.      PartList. Руководство пользователя. - Воронеж, Солвер. - 2013 г., 38 с.

.        Елена Бенкен, PHP, MySQL, XML. Программирование для Интернета, БХВ-Петербург, 2011 г., 304 с.

.        Дуг Тидуэлл, XSLT, Символ-Плюс, 2010 г., 960 с

.        Борис Пахомов, С/С++ и MS Visual C++ 2012, БХВ-Петербург, 2013 г., 502 с.

.        Введение в Creo Parametric 2.0. - Воронеж, Солвер. - 2013г., 707 с.

.        Введение в Windchill PDMLink 10.0. - Воронеж, Солвер. - 2012 г., 202 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛИСТИНГ ШАБЛОНА XSL

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="#"784574.files/image092.gif">

ПРИЛОЖЕНИЕ D

ВТОРАЯ СТРАНИЦА ГРУППОВОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ФОРМАТЕ PDF

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=784574